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박헌렬(Park, Hyun-Ryul) 힐텍 힐빙 문화연구소 2008 힐텍.힐빙 문화연구 Vol.1 No.1
Mankind has been greatly benefited from highly developed science and technology over the past century. However, the current state of science and technology has brought about a great deal of devastated global natural environment and human's health. We are now requested to solve this problem fundamentally and systematically. Thus, we are willing to study and develop heal-tech and healbeing cultures as a solution of this problem. As almost all global societies today are benefited from IT cultures, we will do open a new age of healbeing cultures in the future to preserve the healthynature and to keep on sustainably developing societies over the age of healbeing and LOHAS. The age of healbeing cultures will be supported by a development of heal-tech that is one of new integrative academic fields across multiple areas. The aim of the present study is to develope a new fused program linked to the primary industry and regional sight-seeing industry of cultures via applying the heal-tech. This development of the program will lead to creating new jobs in related regions, facilitating regional economy development, and levelling up for a high quality of life in the regions as well as both in the country and the global society.
노르말 부탄올로부터 기상 접촉반응에 의한 C₄올레핀 생성 연구
박헌렬,서재홍 중앙대학교 기술과학연구소 1994 기술과학연구소 논문집 Vol.24 No.-
1.이온교환된 Ca-Y 및 Mg-Y 제올라이트 촉매상에서 반응물인 노르말 부탄올로부터의 탈수반응성은 평행표면 반응으로 생성물로는 주 생성물인 부텐과 디부틸에테르가 얻어졌다. 300℃ 이하의 저온 영역에서는 발열반응에 의해서 노르말 부탄올의 intermolecular 반응에 의해서 DBE가 소량 생산되나 300℃이상 고온 영역에서는 흡열반응에 의한 부텐만이 생성되는 경향을 보여주고 있다. 반응조건은 상압하에서 반응 온도 범위는 150~380℃며 다른 부산물은 생성되지 않았다. 2.반응온도 증가에 따라 반응물의 전화율은 주생성물인 부텐 생성에 기인하여 계속 증가하였으며 380℃에서 Ca-Y제올라이트상에서 80.1%, Mg-Y 제올라이트상에서 89.7%의 전화율을 보였다. 3.Ca-Y, Mg-Y 제올라이트 둘 다 이오교환도의 증가에 따라 주생성물인 부텐의 전화율이 증가하는 경향을 나타내고 있다. 이는 NaΦ형 제올라이트에 이온교환된 Ca와 Mg의 전기음성도 증가 및 산점 세기 및 산점수의 증가 경향에 따라서 반응성이 증가하는 경향을 보여주고 있다. 4.반응온도 300℃ 이하에서 1~부텐만이 생성되나 300℃이상의 반응온도에서는 2-부텐이 소량 생산되었다. 이는 촉매 산점에 흡착된 노르말 부탄을 한 분자에 Br nste 산인 proton이 공여된 oxonium ion을 형성하고 이어서 탈수에 의한 carbonium ion 중간 생성물이 형성되며 이로부터 1-부텐이 생성된다. 한편 300℃ 이상의 고온에서 carbonium ion의 proton 이 옆의 탄소자리로 전이되어 형성된 carboniumium ion으로 2-부텐의 생성이 일어나는 반응 메카니즘으로 설명할 수 있다.